Forrás Kódoló Dekódoló Nyel õ KO: Rugalmas tár. Jitter: : Jitter mentes óra. Jitteres átv. rendszer. = = (hívják BER-nek is)



Hasonló dokumentumok
Dr. Balogh Albert: A statisztikai adatfeldolgozás néhány érdekessége

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

V. GYAKORLATOK ÉS FELADATOK ALGEBRÁBÓL

13. Tárcsák számítása. 1. A felületszerkezetek. A felületszerkezetek típusai

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Mérési adatok feldolgozása Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése

Járattípusok. Kapcsolatok szerint: Sugaras, ingajárat: Vonaljárat: Körjárat:

Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

specific (assignable) cause: azonosítható, tettenérhető (veszélyes) hiba megváltozott a folyamat

1.52 CS / CSK. Kulisszás hangcsillapítók. Légcsatorna rendszerek

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák)

JELEK ALAPSÁVI LEÍRÁSA. MODULÁCIÓK. A CSATORNA LEÍRÁSA, TULAJDONSÁGAI.

18. Differenciálszámítás

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal

A Sturm-módszer és alkalmazása

Számítógépes Hálózatok

I. BEVEZETİ. i= 1 i= Z : Ai F és Ai Ai+ i Z : Bi F és Bi Bi+

Valószínűségszámítás összefoglaló

Véletlenszám generátorok. 5. előadás

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

ö ú ö ő ő ü ö ö ű ö ő ö ű ö ő ő ö ü ö ő ö ő ő ü ö ű ú ö ő ü ö ú ú ú ő ő Ő ö ű

Determinisztikus folyamatok. Kun Ferenc

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Félévi időbeosztás (nagyjából) házi feladat beadási határidőkkel (pontosan) Valószínűségszámítás 2. matematikusoknak és fizikusoknak, 2009 tavasz

Korszerű mobil vevőalgoritmusok

Az elektromos kölcsönhatás

III. FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK

Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

tartalomátviteli rendszertechnikus

A statisztika részei. Példa:

Fizika I, Villamosságtan Vizsga fé, jan. 12. Név:. EHA Kód:

Szerelési és beüzemelési útmutató

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR

(2) A R. 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadását

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

Valószínűségszámítás. Ketskeméty László

5. ALAKOS FELÜLETEK HATÁROZOTT ÉLŰ SZERSZÁMMAL TÖRTÉNŐ FORGÁCSOLÁSA

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Fogaskerékpár számítása

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke:

Gerhátné Udvary Eszter

1.Tartalomjegyzék 1. 1.Tartalomjegyzék

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

Jelek tanulmányozása

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY

Ftéstechnika I. Példatár

1: Idõ(tartam), frekvencia (gyakoriság) mérés

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS KÉPLETTÁR

Felépítés Típus / Konfigurálás setup programmal. Mérési adatok kiolvasása

Fizika 1i gyakorlat példáinak kidolgozása tavaszi félév

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

Anyagmozgatás és gépei. 3. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

FELADATOK a Bevezetés a matematikába I tárgyhoz

(arcsin x) (arccos x) ( x

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

Prizmás impulzuskompresszorok hômérsékleti stabilitásának modellezése

Információs rendszerek elméleti alapjai. Információelmélet

Darupályák ellenőrző mérése

Elektromágneses hullámok OPTIKA. Dr. Seres István

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI

S25-vung S25, ungar., A31008-H3100-A19-2-3A19. Kezelési útmutató

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

10. Valószínűségszámítás

GYAKORLÓ FELADATOK. Színmérés, színkeverés CIE RGB és CIE XYZ rendszerben március 10., Budapest

Példa: 5 = = negatív egész kitevő esete: x =, ha x 0

FELHARMONIKUSOK HATÁSA AZ ELSZÁMOLÁSI FOGYASZTÁSMÉRÉSRE

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

Folyamatos működésű anyagmozgató gépek, géprendszerek teljesítőképességének meghatározása

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia

1. A hőmérsékleti sugárzás vizsgálata

Dr. Kuczmann Miklós JELEK ÉS RENDSZEREK

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

Hungaro-Trading Kft Cegléd, Szolnoki út 69. Webáruházaink:

Villamos gépek tantárgy tételei

ANALÓG-DIGITÁLIS ÉS DIGITÁLIS-ANALÓG ÁTALAKÍTÓK

Földművek gyakorlat. Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint


Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

KÉPSZŐRİK A NUKLEÁRIS

MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI ALAPOK

Termelésmenedzsment alapok. Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

Máté: Orvosi képalkotás

Átírás:

DIGIÁLIS MODULÁCIÓS ELJÁRÁSOK ULAJDONSÁGAIK Dgtáls összeköttetés általáos modell: Forrás llesztő Közeg llesztő Nyelő most: rádó vagy vezeték dgtáls jel llesztés: mod dem Dgtáls jel defícója: véges számú (M db) jelalak (s (t)) mdegyk véges deg tart ( vagy S ) a vevő smer őket (így feladata: dötés) (Megjegyzések: maguk a források: M; jelalak: NRZ; a külöböző jelalakok: külöböző modulácók.) Mőség paraméterek (t.k. összese ): a dötés hbás, hbaaráy; jeleség: $s ( t) s ( t) mérőszám: P $ Pr { s$ s s } (hívják BER-ek s) E k rossz dőzítés, jtter vagy dzstter; jeleség: $ (a jel dőtartamát rosszul érzékrljük) mérőszám: J $ P P Dgtáls átvtel (egyedülálló) tulajdosága: mdkettő javítható P E : kódolással; J: jtter-csökketővel KO: Forrás Kódoló Dekódoló Nyel õ Jtter: : Jtteres átv. redszer Jtter metes óra Rugalmas tár

A két mőség paraméter, cfrázva: BER helyett BLER (Block ER), csomaghba, csomag-vesztés továbbá: ES (Errored Secods), SES (Severly, Errored Secods), UNAV (Uavalablty) Valamt: megegedhető. J; kmeő J; J-átvtel fv.; csúszás (slp) Nagyságredek: J< 5%-a P E (kódolással) -9, -6, -3 Hbák (P E, J) oka: zaj-terfereca közeg vagy beredezés leárs torzítás közeg vagy beredezés emleárs torzítás beredezés szkrozácós hba, beredezés stb. Példák a jelalakokra (modulácóra): bárs formácó: vvőfr. ampltúdójába, ASK, Ampl. Shft Keyg: ( t) s t Acos ω t; s bárs formácó: vvőfr. fázsába, PSK, Phase. Shft Keyg: cos ωc ; cos( ω + π ) s t A t s t A t s t c megjegyzés: az lyet (s -s ) atpodás jelkészletek hívják; c és még: ez elyomott vvőjű jel (cs δ(ω-ω c ) összetevő) bárs formácó: vvőfr. frekvecájába, FSK, Frequecy Shft Keyg: Vektoráls ábrázolás: cos ωc ; cos( ω + δω ) s t A t s t A t t megjegyzés: ha δωπ/: ortogoáls jelkészlet. (Megjegyzés: lehet teljese általáosa, tetszőleges jelalakokkal; m FSK kvételével csak egyetle frekv.; de akkor: szokásos fazoros ábrázolás.) c

A fet példák: ASK: PSK: FSK: M> példák: QPSK M4, D s A t (t) cosω c S s (t) A s ω t c S 3 S s s ; s s 3 4 S 4 MQAM: k s ( t) Aa cosωct Aq s ωct; a, q ± ; k, 3,..., M M

Egyedülálló jelek addtív zajba a. Modell m (t) ^ m + SOURCE SIGN. GEN. DECISION SINK {m } s (t) r(t)s (t)+(t) M-állapotú forrás (m lehetséges üzeet) a-pror valószíűségeket smerjük (P ) (Lát fogjuk: M>-ek s va értelme) m hatására a jelgeerátor: s (t);,,m m s (t); (kölcsöös-egyértelmű kapcsolat) mdegyk deg tart ( (,) [ ] véges eergájú s t dt E < A zaj: addtv (úgy rajzoltuk) fehér (S (ω)n /; N F.k B ); F: zajtéyező) várható értékű Gauss ( p stacoárus (σ kost.) (Megjegyzés: a zaj spektruma precíze: S ω e exp ; σ? πσ σ k hf B ; << ;(elektromos) hf kb ) hf ; > ( > ) ; (optka) B kb hf k b Dötés, dötés szabály, optmáls dötés szabály Dötés: csak r(t) alapjá végezhetjük az az egy, amt smerük:

modulato s (t) trasmsso r(t) decso m^ m Dötés: mde r(t)-höz egy s (t) m Más szóval: a teret feloszta: correct decso r s erroous decso kérdés: m az (opt., azaz legksebb hbaaráyú) dötés szabály? az optmáls vevőbe mey a P E? Kmutatható: ha P álladó (/M, esetükbe egyelőre /) P E m, ha a közelebb (M> esetébe a legközelebb) javára dötük. Pl.: tetszőleges jelvektorok eseté:

(Szaggatott voalak: dötés tartomáy határa) Vagy: modjuk PSK-ál: (Ortogoáls) FSK-ál: Megvalósítás: korrelácós vevő (E : -edk jel eergája, a modellél láttuk P tt P(m )-ek va jelölve) Korr. vevővel egyeértékű: llesztett szűrős:

(Ha meg akarod mutat, hogy egyeértékűek: u(t) h(t) z(t) z( t) u( t) h( t) Náluk: vagys: ( ) r t s t dt r τ s τ dτ r τ s t τ dτ r(t) s (-t) t ) t c. Hbaaráy az optmáls vevőbe Helyes dötés valószíűsége: P C Pr{bee va a megfelelő tartomáyba}; P E -P C PC s p r s dv; PC P p r s dv ( V ) ( V ) felt. val. (s -t adtuk) teljes val. Pl.: BPSK, atpodáls (Közvetleül lehet, em kell előbb P C ) M P E ( r E ) exp dr erfc πn N u erfc x e du ~ π x π x e x Pl. P E -6 E/N,5 db; db/agyságred E N

Más jelkészletél: tegrál a dötés tartomáyokra Általáos közelítés D (egyetle vvőfrekvecás) jelkészletél: d m d Meghatározó: d m ; így felső korlát: PE erfc m N d. A vvőfrekvecás átvtel specáls problémá Eddg em vettük fgyelembe: a vvőek 3 paramétere: v( t) A. m( t) cos ct + ( t) + ω ϑ Φ Jelalak (komplex burkolója) ϑ t m t e j persze smerjük; A: változk de szabályozható, u.. AGC: A(t) AGC (agy A: G-t vssza; ks A: agy G; erősítő kmeő jele álladó vagys smert, A-tól függetleül) ω c változk ha elég stabl: fázssal együtt kezelhető, l. let: Φ: változk szabályozzuk, koheres vagy em: em-koheres Nem koh.: egyszerűbb, de a fázs em hordozhat formácót (PSK; QAM; kvéve: FSK, ASK) Koh.: smer kell a fázst- vagys átv:

Φ F Jelge. Dötő Nyelő Ha koheres - kcst kokrétabb felépítés; Pl. QAM (6-QAM) cosω c t s ω c t ± 3, ± ± 3, ± cosω c t s ω c t d t d t Q Q Log e. Optmáls jelkészlet P E csökke ha a jeleket messzebb így persze E-t övelve P E csökke Nem-trváls optmalzálás: hogya legmesszebb ha E max adott? Ha (egyetle) vvőfrekvecás jel: M M4 (QPSK) M6 de, ha M7 Vagys: M>6 eseté: ampltúdó és fázs modulálva; Optmáls: egyelőoldalú háromszög-rács (méhsejt) Nem sokkal rosszabb: égyzetes rács (vagys QAM) f. Az elfoglalt frekvecasáv (W) eek csökketése Véges dejű jel által (gyakorlatlag) elfoglalt frekvecasáv: kb / Rádóba: W a legdrágább - sokszor csökkete kell. ehhez: -t övel; de ha a forrás mde -be kad egy újat, egyetle módszer: btet egy szmbolumba

(.); akkor: M és W W / Ha M>: azoos E-él a potok közelebb így megő P E Vagy hogy e őjö: E-t meg kell övel Pl. QAM d d E d d d E ( M ) E ( M ) E /, vagy P P és W W d E (azaz: W leársa csökkethető tetszőlegese malatt P közel expoecálsa ő) És még: Spec: (QAMQPSK) P P ( ) ( C N) ( C N) (. ) (. ) P N P E P N P E W ; / : W a fele lett, gye W